Изменения

<wikitex>

$ f(x) = \sum\limits_{n = 0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \qquad R > 0 \qquad (x_0 - R; x_0 + R) $.

$ \sum\limits_{n = 0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n $ - ряд Тейлора функции по степеням $ (x - x_0) $.

$ f(x) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x) \Rightarrow $ ряд получается из формулы при $ n \to \infty $. Если $ r_n(x) \rightarrow 0 $ при $ n \rightarrow \infty $, то можно перейти к пределу.

Причина объясняется в поле $ \mathbb{C} $.

Приведем классические разложения, некоторые обоснуем.

Рассмотрим $ y = e^x; \qquad (e^x)^{(p)} = e^x $

Рассмотрим $ f = ln(1 + x) $ и разложим ее в степенной ряд другим приемом.

Воспользуемся тем, что ряд можно почленно интегрировать

$ r_n(1) = \frac{(-1)^n n! (1 + \theta_n)^{-1 - n}}{(n + 1)!} $ , $ |r_n(1)| \le \frac1{n + 1} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0 $

$ n! = \sqrt{2 \pi n} {\left ( \frac ne \right )}^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} $

Вычтем из первой формулы вторую:

$ x = \frac1{2n + 1} $ - допустимо, $ |x| < 1 $

$ \frac{1 + \frac1{2n + 1}}{1 - \frac1{2n + 1}} = \frac{n + 1}n $

Ясно, что скобка больше единицы

$a^2 = 2 \pi \Rightarrow a = \sqrt{2 \pi} $

Поступая аналогично, можно разложить тригонометрические функции sin и cos и обратить внимание на ограниченность $ \sin^{(n)} (x) \Rightarrow r_n(x) \to 0 \quad \forall x $.